动物生物学复习资料.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流动物生物学复习资料【精品文档】第 21 页 动物生物学第一章 动物的细胞和组织:知识点:1.细胞有一些由细胞质分化出来的具有一定机能的衍生物,如鞭毛、纤毛。另外,还有一些由原生质高度特化的物质,如植物细胞的角质、木栓质、木质、纤维素等,一般称为异质。而那些在细胞代谢过程中所形成的产物,如分泌粒、脂肪粒、卵黄粒、乳液、淀粉粒等,则称为副质。思考题: 1.简述细胞组成和基本结构:元素组成(C、H、O、N、P、S、Ca占细胞总重的99.35%,其余的为微量元素);分子组成(水极性、氢键,无机盐渗透压、PH,糖类能源,脂类,蛋白质,核酸) 基本结构(细胞膜流动镶
2、嵌模型,细胞质基质酶、原料、代谢场所、细胞质骨架,内质网sER、rER、合成、运输,核糖体,高尔基体加工、运输、糖类合成,溶酶体异质性、初级次级残余小体,过氧化物酶体/微体异质性,线粒体形状大小数量随代谢而改变、通过分裂或出芽而增殖,细胞核核膜染色质核仁核骨架)2.动物细胞间的连接方式:桥粒(存在于上皮细胞之间,呈纽扣状的斑块结构,桥粒与细胞质中的中间纤维连接,形成相邻细胞间的细胞骨架) 紧密连接(相邻细胞之间的细胞膜紧密靠拢,膜之间不留空隙,使细胞外质不能通过) 间隙连接(动物细胞间最多的连接方式,两细胞之间存在间隙,但很窄,有通道贯穿其间)3.动物的几类基本组织及其结构和特点:上皮组织(柱
3、状,扁平状,多有纤毛鞭毛等结构,紧密连接,其基部分泌一层基膜与结缔组织相连,司保护感觉分泌吸收之职,精细胞卵细胞也是特化的上皮细胞) 结缔组织(有发达的细胞间质,可分为疏松结缔组织巨噬细胞浆细胞白细胞淋巴细胞、致密结缔组织肌肉肌腱骨膜、弹性结缔组织由平行的弹力纤维组成韧带动脉肺壁、网状结缔组织肝脾淋巴结、血组织包括血液和淋巴液、软骨特化的致密结缔组织、硬骨细胞间质十分坚硬) 肌肉组织(可分为平滑肌,横纹肌,心肌等) 神经组织(由神经元和神经胶质细胞组成)第二章 多细胞动物的胚胎发育知识点:1. 卵子具有极性结构,极体释放的位点被称为动物极。卵裂有两种形式,完全卵裂(等裂:常见于卵黄较少分布较均
4、匀的卵如海胆文昌鱼/不等裂:卵黄分布不均如海绵动物蛙类),不完全卵裂(盘裂:分裂仅限于卵的一端/表裂:分裂只限于卵的表面如昆虫)2. 完全卵裂有两种主要形式,辐射型卵裂(海胆)和螺旋形卵裂(环节和软体动物)思考题:1. 无脊椎动物早期胚胎发育经过的阶段及其过程:囊胚期(卵裂后期,卵泡排列在一个中空的球形表面,称为囊胚,中空的腔叫囊胚腔,有的动物为实心),原肠胚期(形成原肠时胚胎有了内外胚层之分,原肠的形成有以下几种方式:内陷囊胚的植物极细胞向内陷入,向内凹陷形成的腔叫做原肠;外包动物极一端的卵黄少,生长较快,逐渐向下将植物极大胚泡包围,原肠腔不显著;内转发生在进行盘裂的卵,分裂的细胞由下面的边
5、缘折入,向内延伸,最终形成内胚层;分层囊胚的细胞从有丝分裂纺锤体方向直接内置于囊胚腔,形成两层;内移囊胚层细胞做极性运动,向内迁入),中胚层和体腔的形成(中胚层形成的方式有两种:体腔囊法/肠腔法内胚层两侧的细胞向外突出形成成对的体腔囊,体腔囊和内胚层脱离后在内外胚层间发展为中胚层,如棘皮、毛颚、半索、原索动物;裂体腔法植物极的一个细胞,称为中胚层的端细胞,分裂成2个原始中胚层细胞,对称的排在胚孔两侧,它们不断分裂,就在内外胚层之间形成了中胚层条,如原口动物和高等脊索动物),神经胚期(脊索动物的原肠胚形成后,胚胎背部沿中线的外胚层细胞下陷,形成神经板,神经板两侧的外胚层细胞形成一对纵褶,然后两边
6、的纵褶逐渐靠拢,在背面愈合,形成中空的神经管,神经管上方,外胚层重新愈合,以后神经管扩展的前端将形成脑,后端将延伸形成脊髓。在形成神经管的同时,原肠背面中央纵向隆起,形成脊索中胚层,并最终脱离原肠形成脊索),胚层的分化及形成2. 无体腔、假体腔与真体腔:无体腔动物的体壁与消化道之间充满了中胚层起源的细胞及细胞间质构成的实质;假体腔中,中胚层只形成了体壁的肌肉层,而没有形成肠壁的肌肉层,没有体腔膜,器官系统游离与假体腔中,其中含有体腔液;真体腔也有了肠壁肌肉层,有体腔膜3. 由裂腔法形成的真体腔属于原口动物,由肠腔法形成真体腔的动物,属于后口动物第三章 动物的类群及其多样性1.种的概念:种是互交
7、繁殖的自然群体,与其他群体在生殖上相互隔离,并在自然界占据一个特殊的生态位。2.物种的命名法为双名法:即拉丁文的属名加种名表示物种。前一个是属名,是主格单数的名词,第一个字母大写,后一个是种名,常为形容词,如现代人是Homo sapiens。若种名不能确定,则在属名后附以sp.,多个种则附以spp.。3.五界系统:原核,原生,真菌,植物,动物4.动物体的基本结构机制及其发展进化趋势:对称类型,体腔类型,分节,头部形成,骨骼化原生动物门:1.原生动物的主要生物学特征:单细胞或单细胞群体,出现了基本的酶系,出现了在水中行动的运动器。具有无性及有性两种生殖方式。原生动物内部的细胞质分化形成了不同的胞
8、器如鞭毛、纤毛、胞口、胞咽、眼点等。2.原生动物在生物进化中的地位:最原始的真核生物。3.纤毛和鞭毛的结构:它们的基本结构都是微管,横断面上可以看到外围有9束微管,每束有2根,中间有2根独立的微管,这种结构被称为9(2)+2排列。鞭毛和纤毛与细胞质中的基粒(由每束3根的微管组成)连接。4.原生动物的水分调节和排泄是如何进行的:水分随食物泡或通过体表渗透进入体内。大多数原生动物具有伸缩泡来调节水分,每个伸缩泡周围有数条收集管,收集管与内质网相通,通过内质网收集细胞内多余的水分和代谢产物,经收集管送入伸缩泡,通过虫体开口排出体外。排泄和CO2及其他废物也随之排出体外。5.变形虫伪足形成的过程和机理
9、:原生质中的凝胶质和溶胶质转换和流动使虫体形成伪足而运动,实际上是肌动蛋白丝在肌球蛋白丝上滑动形成的。6.原生动物的生殖:原生动物的无性生殖主要为二裂生殖,如眼虫的纵二裂、草履虫的横二裂等。也有的原生动物为出芽生殖,即母体的一部分发育为一个新个体,形成的大的部分是母体,小的是芽体。有时候可以同时形成许许多多的芽体,如夜光虫。 有性生殖为配于生殖和接合生殖2种,大小形状相同的配子结合称同配生殖,如有孔虫、某些鞭毛虫等。配子大小形状不相同的配子结合称异配生殖,大的称大配子或卵,小的称小配子或精子,很多群体鞭毛虫,如团藻就是典型的异配生殖。纤毛虫的有性生殖是接合生殖。在一定的环境中,2个生殖型的纤毛
10、虫个体口面相贴,接触处的细胞膜融合,交换小核的部分遗传物质,然后行分裂生殖。接合生殖的每个个体的小核分裂2次,其中一次是减数分裂,形成4个单倍体小核。随后4个小核中的3个退化消失,剩下的1个小核分裂成为1个雌核和1个雄核,在这个过程中大核逐步消失。这时候2个纤毛虫个体交换雄核,并与对方的雌核融合形成合子。形成合子后2个体分开,合子分裂3次成为8个核,之后其中4个形成新的大核,剩下的4个新小核中的3个再次退化消失,留下的1个小核又与细胞质再分裂2次后,分别与大核形成4个新的个体。这样2个接合生殖的个体最后形成了8个新个体7.孢子虫纲(疟原虫)与丝孢子虫纲的区别:前者有顶复合器结构,都有孢子期;后
11、者生活史中具有极囊、极丝或仅有极丝的孢子阶段。8.疟原虫生活简史: 孢子及孢子侵入肝内皮细胞;形成营养体;裂殖体;裂殖子破出;裂殖子侵入红细胞进行裂体生殖;小配子母细胞形成;大配子母细胞形成;在蚊胃腔内形成小配子;在蚊胃腔内形成大配子;受精;合子;卵动子;卵动子穿过胃壁,形成卵囊和子孢子;卵囊破裂,子孢子人唾液腺 9. 原生动物的分类:鞭毛虫纲(植鞭亚纲团藻虫、夜光虫,动鞭亚纲锥虫、利什曼原虫、披发虫),肉足虫纲,孢子虫纲(疟原虫),丝孢子虫纲,纤毛虫纲(无性生殖为横二分裂,有性生殖为接合生殖,如草履虫)海绵动物门:1. 海绵动物身体由皮层和领鞭毛细胞的胃层组成,有独特的水沟系统,胚胎发育有逆
12、转现象,无神经系统,营固着生活,辐射对称,细胞内消化。2. 海绵动物的体壁结构:外层为皮层(扁平细胞),内层为胃层(领鞭毛细胞),中间为中胶层。领鞭毛细胞包围着的为中央腔。3. 海绵动物的无性生殖方式有两种:出芽生殖或形成芽球以度过恶劣的环境。4. 以钙质海绵纲为例,说明海绵动物早期胚胎发育过程:以钙质海绵的发育为例,受精卵进行3次纵裂1次横裂后形成了8个大的和8个小的胚胞,将来大胚胞形成皮层细胞,小胚胞形成领鞭毛细胞。发育成为囊胚后,小胚胞向囊腔内生出鞭毛,另一端的大胚胞形成一个开孔。以后整个囊胚由口翻转出来,向内的一面变成向外的一面,于是小胚胞着生的鞭毛也就在囊胚中小胚胞的表面了,称为两囊
13、幼虫.发育到一定的阶段,两囊幼虫从出水口随水流游出,离开母体一段时间后,有鞭毛的小细胞再向内陷入,而大细胞被包在外面,并以小细胞陷入的开口处附着在物体表面,发育为海绵个体。外面的一层细胞形成皮层细胞、孔细胞、造骨细胞,里面的一层细胞形成领鞭毛细胞和某些变形细胞。中胶层内的细胞来自内外两层。除海绵动物外,其他多细胞动物都是植物极大胚胞形成内层细胞,而动物极小胚胞形成外层细胞。而海绵在发育过程中动物极小胚胞陷入里面形成内层细胞植物极大胚胞形成外层细胞。这种特殊现象称为胚胎发育的“逆转”5. 海绵动物水沟系统的结构和功能:单沟型的体壁上由孔细胞将中央腔与外界连通。水流途径是:外界水流一孔细胞进水小孔
14、一中央腔一出水口一外界水流。白枝海绵属这种类型。双沟型是单沟型体壁凹凸形成了两种水管。一种称流入管由流入孔与外界相通。一种与中央腔相通,称辐射管。流入管内为扁平细胞,辐射管壁内为领鞭毛细胞,流入管与辐射管间有孔相通。辐射管通到中央腔的孔称为后幽门孔,中央腔内由扁平细胞包围。双沟型的水流的途径是:外界水流一流入孔一流入管一前幽门孔一辐射管一后幽门孔一中央腔一出水口一外界水流。毛壶的水沟系属这一类型。复沟型是海绵动物中最复杂的水沟类型,是在双沟型的基础上体壁进一步折叠凹凸形成的。在体壁的中胶层内形成了数目众多的鞭毛室,鞭毛室是由领鞭毛细胞构成。鞭毛室借流入管与外界相通,流出管与中央腔相通,中央腔壁
15、也是扁平细胞构成。水流的通路是这样的:外界水流一流入孔一流入管一前幽门孔一鞭毛室一后幽门孔一流出管一中央腔一出水口一外界。6. 海绵动物被分为3个纲:钙质海绵纲(白枝海绵,毛壶),六放海绵纲(水沟复沟型,偕老同穴,拂子介),寻常海绵纲(水沟复沟型)腔肠动物门:1. 腔肠动物的主要特征及进化地位:腔肠动物是辐射对称或两辐射对称的两胚层动物,身体有2种基本形式,一种是适应固着生活的水螅型,另一种是适应漂浮生活的水母型。腔肠动物的体壁围绕身体纵轴成为一个消化循环腔,但是消化循环腔只有一个开口,能进行胞外消化和胞内消化;腔肠动物出现了组织分化和简单的器官;有神经细胞和网状神经系统;有性生殖和无性生殖2
16、种生殖方式;有些生活史中有世代交替现象;一些群体生活的有多态现象;海洋中的种类一般有浮浪幼虫期;若将海绵动物看作多细胞动物进化中的一个侧枝,那么腔肠动物就是多细胞动物中最为原始的一类。2. 腔肠动物的3个纲:水螅纲(多数有水螅型和水母型两个世代,水螅型无口道,水母型具缘膜,刺细胞存在于外胚层,生殖腺由外胚层产生,有桃花水母、水螅、僧帽水母等),钵水母纲(生活在海洋中的大型水母,无水螅型,内外胚层均有刺细胞,生殖细胞由内胚层产生),珊瑚纲(全部为水螅型,内外胚层均有刺细胞,生殖细胞由内胚层产生,消化循环腔内有隔膜)3. 比较腔肠动物水螅型和水母型的异同:腔肠动物身体行两种基本形态。一种称为水螅型
17、,适应固着生活,中胶层较薄。另一种是适应漂浮生活的水母型。水螅型呈圆筒状,下端为基盘,用以固着在其他物体上;另一端是周围有触手的口。水母型呈伞状,中胶层比较厚,突起的一面叫外伞面;凹入的一面称下伞面。有的种类下伞面的边缘向内突人一环膜状结构,称为缘膜。下伞面还有垂管,垂管的末端是口,口内为消化循环腔。消化循环腔有许多分支的辐管与伞边缘的环管连接。伞的边缘有触手和感觉器官,如平衡囊和触手。水螅型与水母型的基本构造本质上是相同的,若将水母型上下翻转过来,其形态就与水螅型相似。4. 腔肠动物的世代交替:受精卵浮浪幼虫(沉水,固着,失去纤毛)水螅体(横裂) 钵口幼体横裂体蝶状体新个体栉水母动物门:1.
18、2胚层,体壁结构与钵水母相似,但多数无刺细胞而有粘细胞,两辐射对称,中胶层发达,身体有8行用于运动的栉节。扁形动物门(三胚层无体腔动物):1. 扁形动物的进化地位:出现两侧对称(其重大意义在于使动物的运动从不定向趋于定向,神经系统和感觉器官逐渐趋于前端,从而对外界环境的反应更为准确迅速,同时也是进化到陆生爬行的先决条件),有3个胚层(其重大意义在于中胚层为身体内部器官的分化提供了必要的基础,中胚层分化出了肌肉,强化了运动功能,促使了排泄系统的出现,同时也是进化到陆生爬行的先决条件),无体腔,出现了器官系统,出现了交配和体内受精的现象,是动物进化中一个新的阶段。2. 扁形动物的生物学特征:体壁由
19、表皮和肌肉层共同形成皮肌囊结构;消化道与体壁之间为实质(由一种网状合胞体以及分布其间的间质构成,实质中富含充满营养物质的液体,也被称为间质。这种结构使扁形动物离开水环境而不至于立刻死亡)所重填;消化道有口,无肛门;梯状神经系统;出现了多种感觉器官(眼,耳突,触角,纤毛窝,平衡器);排泄系统为原肾型;无呼吸和循环系统,卵裂为螺旋式卵裂,幼虫为牟勒氏幼虫。3. 皮肌囊的几种结构:涡虫的体壁:涡虫身体的表皮细胞是外胚层形成的柱状细胞,细胞排列紧密。表皮细胞向外长有纤毛,腹面纤毛比背面发达。在表皮细胞之间有腺细胞和感觉细胞,另外还有成杆状体细胞,可以产生杆状体,杆状体能排到体外,在水中成为粘液,可以帮
20、助纤毛的打动使虫体在粘液上滑行。表皮内侧有非细胞结构的基膜。基膜内是肌肉层,最外面的一层是环肌,向内依次为斜肌和纵肌。环肌斜肌纵肌和表皮共同组成体壁,并包裹全身成为皮肌囊。吸虫的表皮是一层合胞体,显微镜下观察不到细胞核和细胞膜,即合胞体的表面看不出细胞之间的界限。合胞体内有线粒体和内质网,有一些结晶蛋白所形成的刺和胞饮小泡等。合胞体下面是一层基膜,而吸虫上皮细胞的细胞体和细胞核移到了肌肉层的下面,它们与表皮合胞体之间仍然存在着联系。肌肉层同样包括环肌、纵肌等。皮层的这种特殊结构起着抵抗寄主分泌的消化酶的作用,而且对吸虫,通过体表吸取寄主营养物质和进行气体交换都起着重要作用。绦虫的体壁结构与吸虫
21、的体壁结构相似,同样是皮肌囊的基本结构,表皮是一层合胞体。由于对内寄生生活的特殊适应,绦虫表皮层的表面密布细小的微绒毛,而没有像吸虫表皮那种结晶蛋白所形成的刺。微绒毛的机能与高等动物肠粘膜表面的微绒毛相似。通过微绒毛,绦虫可以直接从寄主的消化道中吸收营养,并有利于在寄主消化道内的固着。合胞体下面也是一层基膜,皮肌细胞的细胞体和细胞核到了肌肉层的下面。4. 扁形动物的神经系统比腔肠动物要进化:因为它出现了中枢神经系统(含有神经细胞和神经纤维),神经系统的前端形成了脑,从脑发出了背、腹、侧3对神经索,神经索之间还有横神经,形成梯状,对外界环境的反应更为准确迅速5. 扁形动物的排泄系统结构:扁形动物
22、的呼吸靠体表借渗透作用从水中获得氧,并将二氧化碳排至水中,寄生生活的种类可以行厌氧呼吸。除了涡虫纲中的无肠目没有排泄系统外,扁形动物的排泄系统为原肾型,即由外胚层内陷形成的 排泄管分布在身体两侧排泄管通常有许多分支构成网状,末端是由帽状细胞和管状细胞组成的。管状细胞上有很多微孔,帽状细胞有若干根鞭毛不停摆动,使实质中的代谢产物和水一起进入排泄管,再经排泄管由体表的开孔排到体外。6 . 扁形动物的3个纲:涡虫纲,吸虫纲,绦虫纲7. 扁形动物中的寄生种类有哪些特征是对寄生生活的高度适应:无纤毛,表皮为一层合胞体,抵抗寄主分泌的消化酶,表皮密布微小绒毛以吸收营养,消化系统退化,行厌氧呼吸,具吸盘或钩
23、8. 扁形动物的生活史:尾蚴(寄生)成虫卵(体内)毛蚴(体外)毛蚴(发育)母胞蚴(无性)子胞蚴(无性)尾蚴纽形动物门与颚胃动物门:1. 纽形动物两侧对称,三胚层,表皮具纤毛,表皮下有一层结缔组织,称为真皮,纽形动物有吻以捕捉食物,出现完整的消化道,第一次出现了有口和肛门的类群,出现了循环系统,具典型的原肾,体表呼吸;幼虫为帽状幼虫。2. 颚胃动物体表以纤毛为运动器官,有口无肛门,口腔内有颚,用以刮取微生物食物。具有假体腔的动物腹毛动物门、轮形动物门、动吻动物门、线虫动物门、线形动物门、棘头动物门、内肛动物门:1. 生物学特征:假体腔内充满液体或具有间充质细胞的胶状物,出现有口有肛门的完全消化道
24、,体表有一层角质层;螺旋卵裂,端细胞法形成中胚层,原肾型排泄系统,无循环系统和呼吸器官;肌肉层与体腔液出现。2. 线虫动物的基本结构和生物学特点:线虫孵化后,除生殖细胞外,体细胞不再分裂,因此其细胞数目是恒定的。体壁由角质层、表皮层、肌肉层组成,上皮细胞是一层合胞体,无纤毛,体表有各种感觉功能的乳突;前端的头感器与尾端的尾感器是分类的重要依据。线虫动物只有纵肌没有环肌。消化系统具有口、咽、直肠、肛门;体表呼吸;原肾型排泄系统;具泄殖腔(射精管开口在直肠侧面,这部分直肠又称为泄殖腔)。3. 各类假体腔动物体壁的异同:线虫动物同上;腹毛动物每个上皮细胞有一根纤毛,称为单纤毛上皮细胞,上皮细胞界限清
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